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高一地理必修一复习资料

第一章行星地球

1.宇宙中的地球

多层次的天体系统太阳系

中心天体(太阳):

质量占99.86%

银河系八大行星:

水星、金星、地球、火星

总星系木星、土星、天王星、海王星

河外星系恒星世界

地球上生命存在的基本条件

自身条件:

适宜的温度、合适的大气,充足的水分

外部条件:

稳定的太阳光照,安全的空间运行轨道

2.太阳对地球的影响

太阳

辐射

概念:

太阳以电磁波的形式向宇宙空间发射的能量

对地球的影响

太阳辐射→大气运动、水循环

太阳辐射→能源

太阳活动

概念:

太阳释放能量的不稳定性所导致的一些现象

太阳活动类型

黑子出现于光球层

耀斑和日珥出现于色球层

出现与日冕层

对地球的影响

耀斑→磁暴→影响短波通信

太阳风→极光

黑子与气候变化与一定的相关性(周期11年)

3.地球的运动

公转

自转

绕转中心

太阳

地轴

方向

自西向东

(北天极上空看逆时针)

自西向东

(北极上空看逆时针

南极上空相反)

周期

恒星年

(365天6时9分10秒)

恒星日

(23时56分4秒)

角速度

平均1°/日

近日点(1月初)快

远日点(7月初)慢

各地相等,每小时15°

(两极除外)

线速度

平均30km/h

从赤道向两极递减

地球自转和公转的关系:

(1)黄赤交角:

赤道平面和黄道平面的交角。

目前是23°26’

(2)太阳直射点在南北回归线之间的移动

地球自转的地理意义

(1)昼夜更替

(2)地方时(3)沿地表水平运动的物体发生偏移,北半球向右偏,南半球向左偏.

地方时:

以一个地方太阳升到最高的时间为正午12时,经度位置相同的地方,

地方时相同。

东经数值越大的地方,地方时的值越大。

西经反之。

经度每相差1°,地方时相差4分钟。

时区和区时:

为了便于使用。

国际上规定将全球分为24个时区,每个时区占有15个经度,以该时区中央经线的地方时作为整个时区的统一时间,叫作区时,又称标准时。

国际日期变更线:

一条大体沿180°经线穿行的折线,它是为了消除因为地球球形而导致的日期换算中的不同结果而设定的,同时为了保持180°经线上同一行政归属的地方日期相同。

地球公转的地理意义

节气

时间(前后)

直射点位置

移动方向

对应点

春分

3月21日

赤道

向北

B

夏至

6月22日

北回归线

向南

A

秋分

9月23日

赤道

向南

D

冬至

12月22日

南回归线

向北

C

(1)昼夜长短的变化

太阳直射点在那个半球,那个半球昼长

赤道全年昼夜平分,春秋分日全球昼夜平分

北半球:

夏半年,昼长夜短,越向北昼越长,北极圈以北出现极昼现象

冬半年,昼短夜长,越向北昼越短,北极圈以北出现极夜现象

南半球:

与北半球相反

(2)正午太阳高度的变化

由太阳直射点向南北方向降低,离直射点越近高度越大

春秋分日:

由赤道向南北方向降低

夏至日:

由23°26’N向南北降低

冬至日:

由23°26’S向南北降低

23°26’N以北在夏至日达到最大值

23°26’S以南在冬至日达到最大值

南北回归线之间每年有两次直射

(3)四季的更替

中纬度地区明显。

四季更替表现为一年中昼夜长短和正午太阳高度的季节变化。

夏季是一年中白昼较长,太阳高度较大的季节,冬季反之。

春秋两季是过渡。

 

光照图的判读

(1)判断南北极,通常用于俯视图,判断依据为:

从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度递增的方向即为地球自转的方向.

(2)判断节气,日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点是赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈有极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点为北纬23°26’,若北极圈有极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点为南纬23°26’

(3)确定地方时在光照图中,太阳直射点所在的经线为正午12点,晨昏线所包围的白昼部分的中间经线为12点,晨线与赤道交点经线的地方时为6点,昏线与赤道交点经线为18点,依据每隔15°,时间相差1小时,每1°相差4分钟,先计算两地的经度差(同侧相减,异侧相加),再转换成时间,依据东加西减的原则,计算出地方时

(4)判断昼夜长短求某地的昼(夜)长,也就是求该地在纬线圈上昼(夜)弧的长度,这个长度也可由昼(夜)弧所跨的经度数来推算

(5)判断正午太阳高度角先求所求地区与太阳直射点的纬度差,若所求地和太阳直射点在同一半球,取两地纬度之差,若所求地和太阳直射点不在同一半球,取两地纬度之和,再用90°减两地纬度差即为所求地的正午太阳高度

晨昏线与经线和纬线

(1)根据晨昏线与纬线相交判断问题

①晨昏线通过南北极可判断这一天为3月21日或9月23日前后

②晨昏线与南北极相切,北极圈内为昼,可判断这一天为6月22日前后,北半球为夏至日,北半球为夏季,南半球为冬季

③晨昏线与南北极相切,北极圈内为夜,可判断这一天为12月22日前后,北半球为冬至日,北半球为冬季,南半球为夏季

(2)根据晨昏线与经线相交关系判断昼长和夜长

推算某地昼长或者夜长,求昼长时,在昼半球范围内算出该地所在地的纬线圈从晨线与纬线圈交点到昏线与纬线圈交点,所跨的经度除以15即该地昼长,如果图上只画了昼半球的一半,要注意,图中白昼所跨经度差的2倍,除以15才是该地的昼长

区时,地方时的计算

第一步:

先求两地的经度差.

第二步:

再求时间差,以每一度经度相差4分钟来算.

第三步:

然后判断两地的东西方向,求东用加,求西用减.若求出的时间大于24小时,则减24,日期加1天,若时间为负值,则加24小时,日期减去1天.

4.地球的圈层结构

地球外部圈层:

大气圈、水圈、生物圈

地球的内部圈层

划分依据:

地震波

纵波(P波):

能在固体、液体中传播,速度较快横波(S波):

只能在固体中传播,速度较慢

界面莫霍界面:

距离地表平均约17km,纵波和横波传播速度都明显增加

古登堡界面:

距离地表约2900km,纵波传播速度明显下降,横波则突然消失

圈层地壳位置:

莫霍界面以上

厚度:

平均17km,大陆较厚,海洋较薄,

地幔位置:

莫霍界面和古登堡界面之间

结构:

上地幔、下地幔

地核位置:

古登堡面以下

结构:

外核、内核

岩石圈:

地壳和上地幔顶部(软流层以上)合在一起组成。

软流层:

位于上层地幔中,一般认为可能是岩浆的主要发源地之一。

 

第二章地球上的大气

1.冷热不均引起大气运动

(1)大气的受热过程

a)对太阳辐射的削弱作用

吸收作用:

具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少

反射作用:

无选择性,云层越厚,反射作用越强,在夏季多云的白天,气温不是很高

散射作用:

具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射,所以晴朗的天空呈蔚蓝色

b)对地面的保温效应

①大气吸收地面的长波辐射,截留热量而增温,由于大气对于太阳短波辐射的吸收能力比较差,但是对于地面长波辐射吸收作用强,所以地面辐射大部分都是被大气吸收

②大气逆辐射是大气辐射的一种,方向朝向地面,对地面热量进行补偿,起保温作用

(2)热力环流:

由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

原理:

太阳辐射在地表的差异分布,造成不同地区气温不同,导致水平方向上的气压差异,引起大气运动

近地面等压线向低压方向(向下)弯曲,高空等压线向高压方向(向上)凸起

(3)大气的水平运动—--风

等压线越密集的地方,则风力越大(图2.10,2.11,2.12)

影响因素

风向

在单一水平气压梯度力作用下

风向垂直等压线,指向低压

在水平气压梯度力和地转偏向力作用下

风向与等压线平行

在三个力作用下

风向与等压线成一夹角

始终由高压指向低压方向

2.气压带和风带

1)三圈环流(课本37页图2.14)

①形成因素:

热力因素,如赤道低气压带和极地高气压带

动力因素,如副极地低气压带和副热带高气压带

七个气压带和六个风带以赤道低压为轴南北对称,高、低压相间分布,

气压带之间为风带

全球气压带和风带的移动

移动原因:

太阳直射点随季节而变化的南北移动

移动规律:

就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移。

南半球则相反

②海陆分布对大气环流的影响

海陆热力性质差异影响到海陆的气压分布

北半球气压带被分隔成一系列的高低气压中心,因为北半球陆地面积较大,而且海陆相间分布

时间

亚欧大陆

北太平洋

被切断的气压带

7月

亚洲低压

夏威夷高压

副热带高压带

1月

亚洲高压

阿留申低压

副极地低压带

南半球气压带基本呈带状分布,因为南半球的海洋面积占优势

2)气压带和风带季节移动与季风环流(图2.18)

季风环流形成因素:

海陆分布和气压带和风带位置的季节移动

概念:

大范围地区盛行风随季节有显著改变的现象。

是大气环流的重要组成部分,亚洲东部和南部的季风环流最为典型

冬季亚洲高压流向阿留申低压:

东亚——西北季风

亚洲亚洲高压流向赤道低压:

南亚——东北季风

季风夏季夏威夷高压吹向印度低压:

东亚——东南季风

南半球东南信风越过赤道向右偏:

南亚—西南季风

季风类型

风向

成因

性质

东亚季风

夏季风

东南风

海陆热力性质差异

高温多雨

冬季风

西北风

寒冷干燥

南亚季风

夏季风

西南风

海陆热力性质差异

气压带风带的季节性移动

高温多雨

冬季风

东北风

温暖干燥

3)气候的形成和变化

a)气候的形成因子(太阳辐射、地面状况、大气环流、人类活动)

一般而言,在不同的气压带风带控制下的地区会形成不同的气候

气候类型

气候特点

成因

分布规律

热带雨林气候

全年高温多雨

全年处于赤道低压带控制之下,盛行上升气流

赤道及其南北侧

温带海洋性气候

全年温和湿润

全年盛行西风,受海洋暖湿气团影响

纬度40°~60°的大陆西岸

地中海气候

夏季炎热干燥

冬季温和多雨

夏季受副热带高压控制,气流下沉;冬季受西风带控制

纬度30°~40°的大陆西岸

①不同气候类型的气温特点

气温的分布,一般是低纬温度高,高纬温度低;山上的气温比山下低;暖流经过地区的气温比寒流经过地区高

同一纬度地带内,由于下垫面不同,不同地点的气温状况不同,其中影响比较的大是海洋和陆地

大陆性气候与海洋性气候的比较(北半球)

气候类型

气温日较差

气温年较差

最高气温月

最低气温月

大陆性

7月

1月

海洋性

8月

2月

②不同气候类型的降水状况

●赤道地区气流以辐合上升为主,全年雨量充沛

●南北回归线至南北纬30°之间,在副热带高压和信风带控制下,常年干旱

●大陆的西岸有两种情况,以亚欧为例,地中海地区(亚热带),夏季处于副热带高压中心的边缘,气流下沉,干燥少雨,冬季由于副热带高压向南移,此地受西风带的控制,多气旋活动,湿润多雨。

欧洲地区(温带),终年盛行西风,各月降水量较多,而且比较均匀

●大陆的东岸,以亚欧大陆为例,处于季风环流的控制下,冬季受来自大陆的冷干气流的影响,降水不多,夏季受来自海洋的暖湿气流的影响,降水较多

●大陆的内部,以亚欧大陆为例,终年受大陆气团的控制,降水比较少

●两极地区以辐合下沉气流为主,全年降水少

b)气候的类型(课本47页的图2.26)

c)主要10种气候类型的判断(课本48页图2.27)

步骤

依据

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